Wrindu

Ujian kerosakan kabel

RuiDu Mechanical: Pembekal Pencari Kerosakan Kabel Anda yang Boleh Dipercayai!

RuiDu Mechanical and Electrical (Shanghai) Co., Ltd. ialah pengeluar peralatan ujian kuasa dan penyedia penyelesaian sistem global yang terkemuka. Syarikat kami ditubuhkan pada tahun 2014. Produk utama kami ialah transformer pencawang, suis voltan tinggi, transformer, penangkap kilat, bateri, kerosakan kabel, perlindungan geganti, voltan tahan penebat, peralatan suntikan minyak transformer, dan sebagainya. Kilang kami meliputi kawasan seluas lebih daripada 50,000 meter persegi, 6 barisan pengeluaran produk dan lebih daripada 200 pekerja, menjual produk kepada lebih daripada 120 negara dan wilayah. Di samping itu, kami menyokong pengeluaran volum tinggi, menentukur dan menguji instrumen di tempat jualan, menyediakan arahan pembaikan untuk produk ini.

Kaya Berpengalaman

Pasukan kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam industri ini, menyediakan pelanggan dengan peralatan yang berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian, serta menjalin kerjasama mesra dengan rakan kongsi seperti Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP, CFE.

Pelbagai Produk

Tawaran produk kami yang luas merangkumi multimeter digital, penganalisis kuasa, kamera pengimejan terma, penguji rintangan penebat, aksesori dan alat ujian bersepadu. Peranti ujian ini boleh disepadukan dengan mudah ke dalam pelbagai sistem elektrik dan elektromekanikal.

Kualiti yang dijamin

Bengkel pengeluaran kami dinilai, dibangunkan dan disahkan secara profesional, dilengkapi dengan pelbagai instrumen analisis dan semua produk mempunyai pensijilan siri ISO 9000, IEC dan CE antarabangsa.

Perkhidmatan disesuaikan

Mengikut keperluan penggunaan anda, pasukan kami sedia dalam talian 24/7 untuk menyediakan anda dengan rundingan terperinci dan perkhidmatan selepas jualan, dan menyediakan produk tersuai OEM dan ODM.

RDCD-IIl-RA52_10
RDCD-III-RC11_15
RDCD-III-R30_13
RDCD-III_2
cable-fault-locator-system-trolley-type0feacb62-b67b-451a-9df2-bbd03fe6ecdb
different-frequency-transmission-line9192b41f-90f9-4d8c-829f-cce4770615e9
sheath-fault-locatorb22ee2d0-fb17-40a1-953c-581d7d35c682
cable-fault-finder97f1466f-0b0c-40c3-8e13-786b86d81975
cable-outer-sheath-fault-testerb40826e4-ca42-4336-902a-921aca81dbd7
pra-pencari-kerosakan-kabel5b43d
penjana-isyarat-hv-ujian-kabel051f7 (1)
pencari-kerosakan-kabel-bawah-tanah2374b

Apakah itu Pencari Kerosakan Kabel?

Pencari kerosakan kabel ialah peranti yang boleh mengenal pasti kerosakan atau gangguan dalam kabel. Ia berfungsi dengan menghantar isyarat melalui kabel dan mengukur isyarat yang dikembalikan. Ini membolehkan peranti mengenal pasti kerosakan seperti putus, terputus atau kerosakan lain. Contohnya, penjana lonjakan dan ujian direka bentuk untuk menguji kabel dan sarung kabel dan untuk lokasi tepat kerosakan rintangan tinggi dan sekejap-sekejap. Proses mencari kerosakan berkala, seperti kerosakan penebat dalam kabel, dipanggil lokasi kerosakan kabel. Prosedur lokasi kerosakan dijalankan dalam empat langkah: Analisis kerosakan, Pra-lokasi, Mengesan dan menunjuk pin, dan Pengenalpastian kabel.

Ciri-ciri Pencari Kesalahan Kabel

Pengguna Mesra
Pencari kerosakan kabel kami mempunyai paparan definisi tinggi yang besar yang menunjukkan jenis kerosakan (terbuka atau pendek), voltan bateri, tetapan kelajuan perambatan, voltan pengecasan dan boleh disambungkan ke komputer untuk mendapatkan dan melihat perisian wizard kerosakan.

 

Mudah untuk Menggunakan
Sistem mereka, berdasarkan Teknologi Pantulan Arka Automatik (AART) baharu yang dibangunkan oleh IUP, menampilkan mod gelung yang mengenal pasti kerosakan melalui peranti pendengaran fon kepala dan membaca jarak ke lokasi kerosakan secara automatik.

 

Penjimatan tenaga
Apabila dalam mod siap sedia selama lebih daripada sepuluh minit, pencari lokasi ini akan mematikan paparan skrin secara automatik untuk menjimatkan kuasa, dan apabila bateri rendah, voltan bateri akan berkelip pada paparan untuk mengingatkan anda untuk mengecas.

 

Pembinaan Tahan Lama
Sistem dalamannya dilindungi alam sekitar dan ditempatkan dalam perumah polietilena yang dibentuk secara putaran yang sangat tahan lama dan tahan air dan habuk IP65 untuk membolehkan pengujian dalam sebarang persekitaran yang ekstrem.

Jenis-jenis Pencari Kerosakan Kabel

Pengesan Laluan Kabel

Pengesan laluan kabel ialah peranti yang boleh mencari, menjejak dan mengukur kedalaman kabel kuasa yang tertimbus. Ia juga boleh mengenal pasti laluan kabel bawah tanah dan membantu usaha penyelenggaraan seperti penyetempatan kerosakan dan pembetulan.
Pengesan kabel biasanya terdiri daripada dua bahagian: pemancar yang menghantar isyarat carian ke kabel dan penerima yang menangkap isyarat dan membolehkan pengendali pencari mengesan laluan isyarat. Banyak pengesan boleh mengesan frekuensi 60 Hz atau 50 Hz. Frekuensi yang lebih tinggi boleh menangkap lebih banyak isyarat, manakala frekuensi yang lebih rendah boleh membantu mengikuti garisan tertentu.
Pengesan laluan kabel juga boleh menentukan kerosakan rintangan rendah dengan menyambungkan penjana frekuensi audio yang berkuasa merentasi teras CUT yang rosak. Isyarat bergerak ke atas kerosakan, memancarkan isyarat rendah yang dikesan oleh gegelung sensor pengesan laluan dan dipaparkan pada penerima audio.

Pencari Jarak Kerosakan Kabel

Pencari jarak kerosakan kabel mengesan lokasi tepat kerosakan kabel bawah tanah dan jaraknya dari stesen pangkalan. Ia menggunakan pengawal mikro dan satu set perintang untuk mewakili kabel. Voltan dc disuap pada satu hujung, dan penukar analog kepada voltan mengesan perubahan voltan. Mikropengawal kemudian mengira pengiraan yang diperlukan untuk memaparkan jarak kerosakan pada paparan LCD.
Kerja projek ini bertujuan untuk mengesan lokasi kerosakan pada talian kabel bawah tanah dari stesen pangkalan dalam km menggunakan pengawal mikro. Untuk mengesan kerosakan pada kabel, kabel mesti diuji untuk kerosakan. Prototaip ini menggunakan konsep mudah hukum Ohm.
Lokasi kerosakan kabel juga boleh dilakukan dengan menilai perbezaan masa antara isyarat akustik dan impuls elektromagnet bagi nyahcas kejutan. Apabila perbezaan masa terpendek ditunjukkan, lokasi kerosakan yang tepat akan didedahkan.

Sebab-sebab Biasa Kerosakan Kabel

Kerosakan Saringan
Sentuhan antara konduktor dan skrin menghasilkan rintangan yang berbeza-beza.


Kerosakan Fasa
Sentuhan antara pelbagai konduktor menghasilkan rintangan yang berbeza-beza.


Kerosakan Sarung
Kerosakan sarung kabel ialah kerosakan pada sarung kabel yang membolehkan persekitaran bersentuhan dengan skrin kabel.


Kerosakan Disebabkan oleh Kelembapan
Air meresap ke dalam sarung kabel dan bersentuhan dengan konduktor. Perubahan impedans pada lokasi kerosakan menyukarkan pengukuran. Rintangan biasanya terletak dalam julat ohm tinggi.


Gangguan
Gabungan rintangan siri dan selari, biasanya dalam bentuk putus wayar. Voltan terganggu, iaitu Ω=∞.

Kaedah untuk Mengesan Kerosakan Kabel

Pra-lokasi
Reflectometry Domain Masa (TDR)
Kaedah TDR merupakan kaedah pengukuran yang paling mantap dan digunakan secara meluas untuk menentukan jumlah panjang kabel dan jarak kerosakan rintangan rendah, gangguan kabel dan lokasi sambungan di sepanjang kabel. Apabila denyut voltan rendah dihantar ke dalam kabel yang mempunyai laluan selari dua konduktor, pantulan akan dilihat pada titik di sepanjang kabel yang menunjukkan impedans yang berbeza.


Kaedah Impuls Sekunder / Kaedah Impuls Berganda (SIM/MIM)
SIM/MIM juga dikenali sebagai pantulan arka lonjakan dan berdasarkan penjana lonjakan atau thumper yang digandingkan bersama dengan TDR. Impuls voltan tinggi dihantar ke bawah kabel menyebabkan kerosakan rosak dan mengubah sementara kerosakan rintangan tinggi kepada kerosakan rintangan rendah, yang boleh dikesan oleh isyarat TDR untuk mengukur jarak kerosakan. Penilaian jarak kerosakan dijalankan sepenuhnya secara automatik.


Kaedah Arus Impuls (ICM)
ICM ialah kaedah lokasi konvensional untuk kerosakan kabel rintangan tinggi dalam kabel yang sangat panjang. Penjana lonjakan/thumper digandingkan kepada TDR melalui pengganding induktif. Kerosakan dalam kerosakan menghasilkan impuls arus, yang bergerak di sepanjang sarung kabel antara penjana lonjakan/thumper dan kerosakan kabel yang menyebabkan pantulan yang dikesan oleh TDR.


Lokasi Kerosakan Sarung Kabel (Pengukuran Jambatan)
Apabila berlaku kerosakan antara dua teras yang ditakrifkan atau wayar selari, teori reflektometri domain masa (TDR) boleh digunakan, seperti yang berlaku untuk semua kaedah pra-lokasi yang diterangkan di atas. Walau bagaimanapun, struktur kabel tertentu boleh membenarkan kerosakan berlaku dari teras ke tanah atau tanah luar, seperti dalam kabel yang tidak dilindungi atau apabila terdapat kerosakan pada sarung luar kabel. Kerosakan sarung kabel tidak akan serta-merta menyebabkan kegagalan kabel, tetapi dari semasa ke semasa prestasi kabel boleh terjejas kerana air boleh menembusi kabel menyebabkan kakisan dan kemungkinan pertumbuhan pokok air. Untuk jenis kerosakan ini, teknik mengukur jambatan mesti digunakan.


Kaedah Pereputan
Dalam kabel tertentu, voltan kerosakan kerosakan mungkin lebih tinggi daripada output undian penjana lonjakan. Dalam kes ini, sumber VLF atau DC dengan output voltan yang lebih tinggi perlu digunakan sebagai sumber voltan tinggi. Kaedah pereputan adalah berdasarkan penyahgandingan voltan oleh pembahagi voltan kapasitif. Kabel yang rosak dicas dengan menggunakan voltan tinggi VLF atau DC sehingga voltan kerosakan. Berbanding dengan kaedah ICM di atas, kaedah pereputan adalah berdasarkan gelombang voltan sementara yang direkodkan secara berterusan oleh pengganding kapasitif.


Kaedah Arus Impuls Pembezaan / Kaedah Pereputan Pembezaan
Kaedah ICM pembezaan atau pereputan boleh digunakan untuk kerosakan kabel yang sangat sukar dicari, seperti dalam kabel yang sangat panjang, dalam rangkaian cabang-T atau dalam talian penghantaran atas. Untuk kaedah ini, dua kabel diperlukan untuk proses pra-penempatan – kabel yang rosak dan kabel tambahan yang sihat.
Dalam langkah pertama, impuls HV dilepaskan ke dalam kabel yang sihat dan kabel yang rosak secara serentak, memberikan gambaran pembezaan pertama. Kedua, penyambung disambungkan di hujung kedua-dua kabel.

 

Lokasi Sesar Titik Tepat
Penjejakan Kabel
Lokasi kerosakan kabel yang berjaya bergantung pada mengetahui kedudukan kabel dan talian lain yang diletakkan di dalam tanah. Jika laluan tepat kabel bawah tanah tidak diketahui, prosedur frekuensi magnet boleh digunakan untuk menentukan kedudukan dan kedalaman kabel menggunakan kaedah minimum atau maksimum. Penjana frekuensi audio boleh disambungkan ke fasa sihat kabel yang rosak melalui sambungan galvanik, sambungan induktif dengan pengapit CT klip-on, atau sambungan induktif dengan antena bingkai. Sambungan galvanik dianggap sebagai kaedah terbaik kerana nilai isyarat terbaik boleh diperolehi.


Penunjuk Pin Kesalahan Akustik
Kaedah lokasi kerosakan akustik digunakan untuk menentukan kerosakan rintangan tinggi atau sekejap-sekejap dalam kabel tertimbus di mana kabel "dihentak", iaitu, satu siri denyutan lonjakan voltan tinggi dihantar ke bawah kabel menyebabkan kerosakan rosak. Semasa flashover, isyarat akustik yang boleh didengar dijana yang boleh dikesan di permukaan tanah dengan menggunakan mikrofon pembumian, penerima dan fon kepala. Semakin dekat jarak ke kerosakan, semakin tinggi amplitud bunyi flashover.


Penunjuk Pin Kerosakan Voltan Langkah
Kerosakan sarung kabel atau kerosakan litar pintas ke bumi tidak membenarkan kilatan lampau apabila menghentam kabel, dan oleh itu, penunjuk pin kerosakan akustik tidak boleh digunakan. Dalam kes ini, jujukan impuls voltan (voltan langkah) dihantar ke dalam kabel yang rosak, yang menghasilkan penurunan voltan ke bumi. Kejatuhan voltan menghasilkan kecerunan voltan, yang boleh diukur dengan menggunakan dua prob bumi di atas tanah. Apabila berjalan ke arah kerosakan, voltan yang semakin meningkat harus dikesan dan sebaik sahaja di atas kerosakan, perubahan kekutuban yang boleh dikesan akan diukur dan voltan yang terhasil akan menjadi sifar apabila prob bumi diletakkan secara simetri di atas kerosakan.


Lokasi Medan Twist
Walaupun arah arus terbalik, medan magnet dihasilkan dan menggunakan rod pengesan, maksimum dan minimum isyarat dapat dikesan disebabkan oleh putaran atau perubahan kedudukan geometri teras yang stabil dalam kabel. Oleh kerana isyarat audio kembali pada kedudukan kerosakan, kedudukan di mana tiada isyarat dapat dikesan dapat ditentukan sebagai kerosakan kabel. Kaedah medan putaran juga boleh digunakan untuk mengesan sambungan kabel, kerana medan putaran terganggu mengikut panjang sambungan.


Pengenalan Kabel
Jika kerosakan kabel yang teruk telah berlaku dan kelihatan, maka agak mudah untuk membezakan kabel mana yang perlu dibaiki. Walau bagaimanapun, dalam keadaan lain, terutamanya apabila berbilang kabel digabungkan, kabel yang betul perlu dikenal pasti terlebih dahulu untuk mengurangkan kemungkinan memotong bahagian kabel yang sihat yang tidak memerlukan sebarang pembaikan.
Pengenalpastian kabel dijalankan dengan menyambungkan pemancar ke kabel yang disyaki rosak, sama ada secara galvanis atau induktif. Pemancar mengandungi kapasitor yang dicas dan kemudian dinyahcas ke dalam kabel. Pengganding fleksibel (gegelung Rogowski) kemudiannya digunakan untuk mengukur denyut arus dalam kabel sasaran.

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Apabila Memilih Pencari Kesalahan Kabel

Keperluan dan Belanjawan
Sebelum memilih penguji kerosakan kabel, anda perlu menjelaskan keperluan dan bajet anda terlebih dahulu. Fungsi dan prestasi penguji yang diperlukan perlu ditentukan berdasarkan faktor seperti senario kerja sebenar, jenis kabel dan frekuensi kerosakan. Pada masa yang sama, bajet juga merupakan faktor pertimbangan yang penting, yang memerlukan pertimbangan harga jenama dan model penguji yang berbeza berdasarkan situasi sebenar.

 

Jenama dan Pengeluar
Apabila memilih penguji kerosakan kabel, adalah disyorkan untuk memilih jenama dan pengeluar yang terkenal. Pengilang ini biasanya mempunyai tahap kepakaran teknikal yang tinggi dan perkhidmatan selepas jualan yang komprehensif, dan boleh menyediakan peralatan ujian dengan kualiti yang boleh dipercayai dan prestasi yang stabil. Di samping itu, produk daripada jenama dan pengeluar yang terkenal biasanya mempunyai bahagian pasaran yang tinggi dan reputasi yang baik, yang boleh memberikan perlindungan yang lebih baik untuk penggunaan dan penyelenggaraan.

 

Parameter dan Prestasi Penguji
Apabila memilih penguji kerosakan kabel, perlu memberi perhatian kepada parameter dan prestasinya, termasuk jenis isyarat ujian, ketepatan ujian, jarak ujian, mod paparan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa parameter dan prestasi utama:
●Jenis isyarat ujian
Jenama penguji yang berbeza mungkin menggunakan jenis isyarat yang berbeza untuk pengujian, seperti isyarat denyut frekuensi tinggi, isyarat audio, dsb. Adalah perlu untuk memilih jenis isyarat yang sesuai untuk pengujian berdasarkan jenis kabel dan jenis kerosakan.
●Ketepatan ujian
Ketepatan pengujian merupakan petunjuk penting untuk mengukur ketepatan instrumen pengujian, termasuk ketepatan jarak, ketepatan rintangan, dan sebagainya. Adalah perlu untuk memilih penguji ketepatan tinggi berdasarkan keperluan sebenar untuk meningkatkan ketepatan penyetempatan kesalahan.
●Jarak ujian
Jarak pengujian merujuk kepada jarak maksimum yang boleh dikesan dan dicari oleh penguji untuk kerosakan kabel. Jarak pengujian yang diperlukan perlu ditentukan berdasarkan faktor seperti panjang kabel dan lokasi titik kerosakan.
●Kaedah paparan
Kaedah paparan penguji termasuk paparan skrin, cetakan, dan sebagainya. Adalah perlu untuk memilih kaedah paparan yang sesuai berdasarkan keperluan sebenar bagi memudahkan pemerhatian dan rakaman keputusan ujian.

 

Kebolehgunaan dan Kebolehpercayaan Penguji
Selain parameter dan prestasi, kebolehgunaan dan kebolehpercayaan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih penguji kerosakan kabel. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:
●Kebolehgunaan
Operasi penguji hendaklah mudah dan senang difahami, dan reka bentuk antara muka hendaklah mesra pengguna untuk memudahkan pengguna memahami kaedah penggunaan dengan cepat. Di samping itu, penguji hendaklah mempunyai beberapa fungsi automatik, seperti mengenal pasti jenis kabel secara automatik, mengira jarak secara automatik, dan sebagainya, untuk meningkatkan kecekapan penggunaan.
●Kebolehpercayaan
Penguji harus mempunyai kestabilan dan ketahanan yang tinggi, dan dapat beroperasi secara normal dalam persekitaran dan keadaan yang berbeza. Di samping itu, penguji harus mempunyai beberapa langkah perlindungan, seperti perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas, dan sebagainya, untuk melindungi keselamatan peralatan dan keselamatan diri.

 

Kebolehskalaan dan Kebolehnaiktarafan Penguji
Apabila memilih penguji kerosakan kabel, perlu juga mempertimbangkan kebolehskalaan dan kebolehnaiktarafannya. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:
●Kebolehskalaan
Penguji harus mempunyai tahap kebolehskalaan tertentu dan boleh disambungkan serta digunakan dengan mudah bersama peranti lain. Contohnya, ia boleh melaksanakan fungsi perkongsian data atau kawalan jauh dengan instrumen pengukur elektrik, komputer dan peranti lain yang lain.
●Kebolehnaiktarafan
Dengan perkembangan teknologi yang berterusan dan perubahan dalam keperluan aplikasi, fungsi dan prestasi penguji mungkin perlu dinaik taraf dan dikemas kini. Oleh itu, adalah disyorkan untuk memilih penguji dengan antara muka naik taraf atau pengawal boleh atur cara untuk pengembangan dan penaiktarafan fungsi pada masa hadapan.

Foto Sijil

Foto Kilang

Soalan Lazim

S: Bagaimanakah pencari kerosakan kabel berfungsi?

A: Pencari kerosakan kabel berfungsi dengan menghantar isyarat melalui kabel dan kemudian mengukur isyarat yang dikembalikan. Ini membolehkan peranti mengenal pasti sebarang kerosakan atau gangguan pada kabel, seperti putus, terputus atau kerosakan lain.

J: Kerosakan kabel ialah apabila penebat kabel kuasa merosot sehingga ia tidak lagi dapat membendung voltan, lalu menyebabkan litar pintas.

A: Reflektometer Domain Masa (TDR) menghantar isyarat tenaga rendah jangka pendek (kira-kira 50 V) pada kadar pengulangan yang tinggi ke dalam kabel. Isyarat ini memantulkan kembali dari titik perubahan impedans dalam kabel (seperti kerosakan). TDR berfungsi berdasarkan prinsip yang sama seperti RADAR.

Jenis-jenis kerosakan kabel yang biasa berlaku:
(1) Litar pintas.
(2) Litar pintas ke bumi.
(3) Kerosakan sarung kabel.
(4) Kerosakan sekejap-sekejap.
(5) Kabel putus.

Berikut adalah beberapa jenis yang biasa digunakan dan aplikasi khusus mereka:
(1) Pencari Elektromagnet: Ini adalah yang paling biasa digunakan dan sesuai untuk mencari kabel dan paip logam.
(2) Pencari Lokasi Akustik: Ini paling sesuai untuk mencari paip plastik yang berisi air.
(3) Lebih banyak barang.

A: Akibatnya, bunyi dentuman boleh didengari di permukaan tanah. Untuk mencari kecacatan pada kabel bawah tanah, kru pembaikan perlu berjalan di sepanjang permukaan tanah untuk mendengar bunyi dentuman ini. Sebaik sahaja kerosakan dikenal pasti, kru menggali lubang dan membaiki kabel yang rosak.

A: Peranti ini menilai perbezaan masa antara isyarat akustik (kelajuan bunyi) dan impuls elektromagnet (hampir kelajuan cahaya) bagi nyahcas kejutan. Apabila perbezaan masa terpendek ditunjukkan, lokasi kerosakan yang tepat akan didedahkan.

A: Terdapat pelbagai jenis pengesan wayar, tetapi ia melakukan perkara yang sama. NF-826 Underground Wire Locator mampu mengesan isyarat wayar elektrik di bawah tanah.

A: Beban Elektrik Lebihan. Dalam aplikasi domestik, ini selalunya disebabkan oleh terlalu banyak peralatan yang dipasang ke dalam satu soket dan pendawaian yang berlebihan ke soket individu, penyesuai sambungan atau soket geng tersebut.

A: Lebih 33% daripada semua kerosakan kabel adalah disebabkan oleh punca bawah tanah, seperti pergerakan bumi atau kerosakan luaran. Secara purata, ia mengambil masa 24 jam untuk mengesan dan membaiki kerosakan kabel bawah tanah, mengakibatkan masa henti yang besar untuk perniagaan.

A: Berikut adalah kerosakan yang paling mungkin berlaku dalam kabel bawah tanah: Kerosakan litar terbuka: Apabila terdapat kerosakan pada konduktor kabel, ia dipanggil kerosakan litar terbuka. Kerosakan litar terbuka boleh diperiksa oleh megger.

A: Merah – talian kuasa elektrik, kabel, saluran paip dan kabel lampu. Kuning – gas asli, minyak, stim, petroleum atau bahan gas. Jingga – talian komunikasi, talian penggera/isyarat, kabel atau saluran paip. Biru – talian air minuman.

A: Selain kerosakan kabel "fizikal", kegagalan yang kerap disebabkan oleh kelembapan dalam persekitaran terbuka, daripada hujan atau pemeluwapan. Kelembapan meresap ke dalam kabel menyebabkan kehilangan dan memusnahkan kesetiaan isyarat. Namun, kegagalan coax yang paling biasa ialah penyambung yang rosak. Biasanya disebabkan oleh ralat dalam pemasangan penyambung.

A: Wayar bumi. Wayar bumi (Hijau dan Kuning) – ini ialah wayar keselamatan yang digunakan untuk keselamatan. Wayar ini hanya mengalirkan arus jika berlaku kerosakan dan menghalang perkakas daripada mengalirkan elektrik melaluinya dan dengan itu menghalang perkakas daripada hidup.

A: Banyak perkara yang boleh menjejaskan prestasi pendawaian sepaksi anda dan isyarat Internet yang lemah atau hilang: sarung pelindung luar menjadi terkikis, terputus atau rosak. wayar dalam menjadi bengkok atau patah. berbilang pembahagi digunakan di seluruh rumah.

A: Gangguan kabel boleh berlaku atas pelbagai sebab. Kegagalan ISP, penggodaman, perkakasan yang rosak, perisian yang gagal, ralat pengguna, peralatan rangkaian yang lemah dan gangguan setempat kepada perkhidmatan adalah semua punca yang boleh menghalang pengguna akhir daripada mengakses sambungan kabel mereka. Tidak semua gangguan kabel boleh ditangani oleh pengguna.

A: Paling murah dan paling mudah: Letakkan beban (cth., mentol lampu pijar) pada litar pintas (A ke neutral). Kemudian ikuti kabel dengan pengesan arus AC tanpa sentuhan. Pengesan akan berhenti berbunyi bip di tempat litar pintas (pertama) berada, kerana di situlah arus dapat bergelung kembali dalam kabel.

A: Pengesan kerosakan pembumian berfungsi dengan menyuntik isyarat AC ke dalam sistem bas berkenaan dengan pembumian menggunakan penjana isyarat. Laluan isyarat kemudiannya dikesan menggunakan pengapit arus yang disambungkan kepada penerima isyarat.

J: Jawapan ringkas, ya! Kebanyakan pengesan logam boleh mengenal pasti kabel bawah tanah selagi ia tertanam dalam julat mesin anda. Isyarat pengesan akan mudah menembusi paip plastik dan mengesan wayar logam di dalam talian kuasa.

A: Kelemahan utama ialah kabel bawah tanah mempunyai kos permulaan dan masalah penebat yang lebih tinggi pada voltan tinggi. Satu lagi kelemahan utama ialah, jika berlaku kerosakan, sukar untuk mencari dan membaiki kerosakan kerana kerosakan itu tidak dapat dilihat.